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公开(公告)号:CN106973155A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710175208.0
申请日:2017-03-22
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
CPC classification number: H04M1/72538 , H04L67/06 , H04L67/1097 , H04M1/72547 , H04M1/72577 , H04M2242/40
Abstract: 发明公开了一种手机个人信息安全管理方法,对手机内文件进行加密文件和未加密文件类型判断,并对加密文件进行特殊处理;判断手机密码是否被破解,如被破解则将加密文件进行云备份,同时将手机被破解信息发送至备用手机,并将云备份后的文件进行删除,如未被破解,则将未解信息发送至被备用手机。该方法通过判断收集密码是否被破解,并将加密文件进行云备份,在通知被破解信息后删除备份的文件,这样就可防止被人盗取的同时保证文件数据不丢失。
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公开(公告)号:CN106884419A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710175683.8
申请日:2017-03-22
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: E02B15/10
CPC classification number: E02B15/10 , E02B15/046 , E02B15/101
Abstract: 本发明涉及提供一种水体蓝藻清除装置,制作一个浮体,四周设置进藻口,进藻口的水深度保持2~5厘米,进藻口的内腔设置轴瓦式水泵,水泵连接排出管道,顶部设置调节台,可以增加压重物来调节进藻口的入水深度,这样通过控制进藻口的入水深度,就可以大批量、低成本、无污染地清除蓝藻,而附设的水泵,可以提高处理蓝藻的处理速度和排出能力。
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公开(公告)号:CN119812452A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411810120.8
申请日:2024-12-10
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 新源清材科技(北京)有限公司
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/38 , C08G18/10
Abstract: 本发明公开了一种固态电解质及其制备方法、电池。所述固态电解质包括聚合物和锂盐,所述聚合物包括:#imgabs0#其中,5≤n≤30,10≤m≤40。本申请提供的固态电解质具有较好的导电率和机械强度。
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公开(公告)号:CN118763495A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410739986.8
申请日:2024-06-07
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明公开了一种半导体激光器温度控制方法、存储介质和电子设备,涉及半导体技术领域,所述半导体激光器温度控制方法包括:获得半导体激光器的芯片的各位置的第一温度值以及环境温度;设置PID参数,并基于所设置的PID参数确定加热电阻的加热功率;将所述加热功率、所述第一温度值和所述环境温度输入预先建立的能量平衡模型,得到所述能量平衡模型输出的各位置的第二温度值;判断所述第二温度值与第一温度值是否符合预设的收敛条件;若符合所述收敛条件,则输出所述PID参数,并基于所输出的PID参数控制所述加热电阻对所述半导体激光器加热。应用本发明实施例提供的方案能够对控制半导体激光器的温度。
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公开(公告)号:CN118747022A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410787688.6
申请日:2024-06-18
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明公开了一种半导体激光器温度控制方法、存储介质和电子设备,涉及半导体技术领域,半导体激光器温度控制方法包括:对半导体激光器进行第一温度控制测试,得到第一芯片温度;对半导体激光器进行第二温度控制测试,得到第二芯片温度;基于第一传递函数和第二传递函数获得半导体激光器的系统传递函数;基于系统传递函数获得控温组件功率与芯片温度的目标对应关系;设置PID参数,并基于PID控制模型确定所设置的PID参数对应的目标控温组件功率;基于目标对应关系获得目标控温组件功率对应的目标芯片温度;基于PID参数控制半导体激光器的温度。应用本发明实施例提供的方案能够对半导体激光器进行温度控制。
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公开(公告)号:CN117633486A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311619751.7
申请日:2023-11-27
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明公开了一种激光气体探测信号的处理方法、装置、电子设备和介质,所述方法包括:获取激光气体探测信号;使用设定算法,确定收敛于适应度值的信号分解参数;基于所述信号分解参数,使用变分模态分解方法对所述激光气体探测信号进行分解,得到多个本征模函数分量;对多个所述本征模函数分量进行降噪处理和重构处理,得到所述激光气体探测信号对应的重构信号。采用该方法能够提高信号的去噪效果,保留信号的重要特征,获得精确的信号。
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公开(公告)号:CN109939916B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201910218208.3
申请日:2019-03-21
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: B06B1/06
Abstract: 本发明公开了一种超声波发射方法,应用于超声波换能器,超声波换能器包括:外壳以及粘附在外壳上的超声波振子,方法包括:获取超声波振子的属性参数,其中,属性参数包括:超声波振子的密度、弹性常数矩阵、压电矩阵以及介电矩阵中的一种或者组合;根据超声波振子的属性参数以及外壳的振动频率,利用有限元分析方法获取外壳与超声波振子在各个设定的粘附条件下的模态分析结果,其中,粘附条件包括:粘附剂的成分以及粘附剂的配比;根据目标频率,获取对应的模态分析结果,并根据模态分析结果获取对应的粘附条件,根据粘附条件将超声波振子与外壳粘附在一起。应用本发明实施例,可以产生具有目标频率的超声波换能器。
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公开(公告)号:CN108397692B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201810084987.8
申请日:2018-01-29
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 安徽辰控智能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于噪声信号时域分段频谱分析的管道泄漏识别方法,通过对自由移动式管道内检测器所采集的声音振动信号进行等时间间隔划分,并对每个划分的时间段内声音振动信号进行FFT运算,根据运算出的各频段幅值大小,结合管道泄漏频谱特性,对管道泄漏情况进行判断,根据每个数据段所处的时间段信息,结合自由移动式管道内检测器的位置信息,可对管道泄漏点进行定位,实现管道泄漏噪声信号时域和频域的综合交叉分析验证,可以显著提高管道泄漏或气囊的检测识别成功率,结合标定拟合的关系曲线,能够精确的估算管道泄漏量和气囊大小。
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公开(公告)号:CN109915738A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910218198.3
申请日:2019-03-21
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明公开了一种管道超声波衰减检测系统及方法,所述系统包括:超声波发射探头、通过信号线与所述超声波发射探头连接的超声波信号发生器、超声波接收器,其中,所述超声波探头位于所述管道内;所述超声波探头发射的超声波穿过所述管道后形成的超声波频谱范围位于所述超声波接收器的工作带宽范围内。应用本发明实施例可以使针对管道的超声波衰减测量结果更准确。
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公开(公告)号:CN108415055A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810084988.2
申请日:2018-01-29
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 安徽辰控智能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种液体管道内移动物体定位标记器,采用超声波为测量介质,结合GPS或北斗在初始阶段的定位授时功能,辅以高精度定时晶振为定时技术手段,整个装置采用分体式结构设计,包括超声波发射模块和地面定位标记模块,超声波发射模块随着移动物体在地下液体管道内一起运动的过程中会不断的以一定时间间隔发射超声波脉冲信号,地面定位标记模块接收超声波发射模块发送的超声波脉冲信号,并计算地下液体管道内移动物体的位置信息,实现地下液体管道内复杂环境下的移动物体的定位测距,本发明可实现地下液体管道或类似复杂环境、有较强电磁屏蔽的工作现场移动物体的定位测距功能,具有较强的实用性和通用性。
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